RU2107395C1 - Устройство для объединения принятых сигналов с указателями фаз и радиотелефон - Google Patents

Устройство для объединения принятых сигналов с указателями фаз и радиотелефон Download PDF

Info

Publication number
RU2107395C1
RU2107395C1 RU93044494A RU93044494A RU2107395C1 RU 2107395 C1 RU2107395 C1 RU 2107395C1 RU 93044494 A RU93044494 A RU 93044494A RU 93044494 A RU93044494 A RU 93044494A RU 2107395 C1 RU2107395 C1 RU 2107395C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
signal
signals
output
phase shift
Prior art date
Application number
RU93044494A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93044494A (ru
Inventor
П.Лароса Кристофер
Дж.Карни Майкл
Original Assignee
Моторола, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Моторола, Инк. filed Critical Моторола, Инк.
Publication of RU93044494A publication Critical patent/RU93044494A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107395C1 publication Critical patent/RU2107395C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/0874Hybrid systems, i.e. switching and combining using subgroups of receive antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/0871Hybrid systems, i.e. switching and combining using different reception schemes, at least one of them being a diversity reception scheme
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0802Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining
    • H04B7/0848Joint weighting
    • H04B7/0857Joint weighting using maximum ratio combining techniques, e.g. signal-to- interference ratio [SIR], received signal strenght indication [RSS]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и устройству объединения фаз, которое используется в радиотелефоне разнесенного приема. Способ и устройство объединения фаз характеризуют гибридный вариант разнесения, в котором используется комбинированные максимальные коэффициенты (МРС) и различные выборки сравниваемых уровней. В результате получается схема простого и надежного приемника разнесенного приема с очень хорошими характеристиками. В приемнике разнесенного приема производится демодуляция принятых сигналов 115 и 117, выделение их фаз, формирование двух сигналов фазового сдвига 209 и 211, которые затем объединяются для получения третьего сигнала фазового сдвига 213. Из этих трех сигналов выбирается один, который используется для интерпретации символа в поле данных квадратурной фазовой манипуляции (ОР К). Указанная операция выбора сигнала основана на сравнении уровней принятых сигналов. 2 с. и 4 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к приемникам разнесенного приема, которые используются в радиотелефонах. Если же говорить более точно, то данное изобретение относится к способу и устройству объединения фаз по меньшей мере двух принятых сигналов, что позволяет улучшить характеристики цифрового или аналогового радиотелефона.
Приемник разнесенного приема с выбором сигнала после его детектирования представляет собой устройство, в котором используются по меньшей мере две антенны для обеспечения уверенного приема радиочастотных (RF) сигналов. Совместная работа каждой антенны и соответствующего приемника обеспечивают выдачу принятого сигнала. Если принимается по меньшей мере два сигнала, то выбирается один из них.
В настоящее время применяются два типа приемников разнесенного приема с выбором сигнала после его детектирования. В первом из них выбор одного из этих сигналов зависит от уровней принятых сигналов (RSS). Работа такого приемника разнесенного приема основана на способе сравнения различных уровней сигналов. Выбор сигнала в приемнике второго типа зависит от оценки фазовой погрешности. Второй тип приемника разнесенного приема с выбором сигнала после его детектирования основан на способе сравнения правдоподобных фаз сигналов.
При использовании способа сравнения различных уровней сигналов производится определение уровня каждого принятого сигнала и его сравнение с другими уровнями. После этого в радиотелефоне используется тот из принятых сигналов, который имеет самый высокий уровень. Такая простая схема устройства относительно эффективна в условиях рэлеевского замирания окружающей среды и очень хорошо подходит к устройствам с одной антенной и приемником. Но способ сравнения различных уровней не имеет каких-либо преимуществ перед устройствами с одной антенной при статических условиях окружающей среды.
При реализации способа сравнения правдоподобных фаз сигналов используется оценка фазовой погрешности каждого принятого сигнала и выбирается тот из них, который имеет минимальную расчетную фазовую погрешность. Такой вариант устройства описан в заявке на патент Японии N HE12-253727 с названием "Схема разнесенного приема", правоприемником которого является "Ниппон тэлеграм энд телефон корпорейшен", заявл. 28.03.89.
Согласно этой заявке сначала определяется фаза каждого принятого сигнала. Затем на соответствующем графике совокупности сигналов наносятся значения фаз, причем такая совокупность содержит определяющие точки выбора. Между построенным вектором фазы и ближайшей определяющей точкой выбора вычерчивается вектор фазовой погрешности, который наносится для каждого принятого сигнала. Для последующей обработки и использования в радиотелефоне выбирается тот принятый сигнал, который имеет вектор минимальной фазовой погрешности, а другие принятые сигналы игнорируются. Отметим, что при реализации способа сравнения правдоподобных фаз сигналов не используется информация об уровне принятых сигналов.
В статье ("All Digital Adaptive Cavveir Tracking Coherent Demodulator" Shigeki Saito, Harui Yamamoto, Yasushi Yamao, NJT Radio Communication System Laboritories, February, 1991) рассмотрена возможность расширения способа сравнения правдоподобных фаз сигналов. Такое расширение включает в себя объединение данных об уровнях принятых сигналов и фазовых погрешностях в двух каналах приемника разнесенного приема. При этом производится сравнение уровней принятых сигналов и если разность этих уровней превосходит определенное пороговое значение, то используется тот сигнал, уровень которого больше. Если же разность этих уровней меньше определенного порогового значения, то используются данные о фазовой погрешности для выбора сигнала вышеуказанным способом.
Такое решение возможностей указанного способа позволяет несколько повысить характеристики устройства по сравнению с его характеристиками, полученными при непосредственной реализации способа сравнения правдоподобных фаз сигналов, но это не исключает дальнейшее улучшение характеристик радиотелефона. Кроме того, необходимость получения оценки фазовой погрешности ограничивает возможности способа сравнения правдоподобных фаз при работе с фазоманипулированными сигналами.
Наблюдаемый сейчас спрос на эти устройства заставляет производителей радиотелефонов снижать их габариты, массу и потребляемую мощность при одновременном повышении рабочих характеристик. Поэтому имеется необходимость разработки простой схемы приема сигналов по сравнению с характеристиками тех устройств, которые используются в настоящее время.
Изобретение относится к устройству объединения фаз первого и второго принятых сигналов, причем каждый из принятых сигналов имеет указатель фазы и качества сигнала. В устройстве производится демодуляция принятых сигналов, из каждого такого сигнала выделяется фаза и формируются два сигнала фазового сдвига. Затем в устройстве происходит объединение сигналов фазового сдвига и выделяется третий сигнал фазового сдвига. После этого устройство производит выбор наиболее подходящего сигнала фазового сдвига из этих трех сигналов. Выбранный сигнал фазового сдвига используется для получения полезной информации.
На фиг. 1 представлена блок-схема радиотелефона, в котором применяется настоящее изобретение; на фиг. 2 - блок-схема сумматора различных фаз, применяемого в настоящем изобретении; на фиг. 3 - схема сумматора фаз, который используется в блок-схеме на фиг.2; на фиг.4 - схема выбора фаз, которая используется в блок-схеме на фиг. 2; на фиг.5 - таблица состояний схемы, приведенной на фиг.4; на фиг. 6 - график моделированной вероятности битовой погрешности в зависимости от отношения сигнал/шум при статических условиях окружающей среды (применительно к настоящему изобретению), приведенные данные относятся к способу сравнения правдоподобных фаз сигналов и к способу сравнения различных уровней сигналов; на фиг.7 - график моделирования вероятностей битовой погрешности в зависимости от отношения сигнал/шум при плавном рэлеевском замирании окружающей среды (применительно к настоящему изобретению), приведенные данные относятся к способу сравнения правдоподобных фаз сигналов, к способу сравнения различных уровней сигналов и к детектору одного канала; на фиг. 8 - поле данных квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) с определяющими точками выбора в каждом квадранте поля.
В предложенном изобретении предлагается схема сумматора фаз, которая используется в приемнике разнесенного приема радиотелефона. Указанный приемник имеет по меньшей мере две антенны для приема электромагнитных колебаний. Каждая такая антенна подключена к соответствующему приемнику и принимает радиочастотные сигналы. В результате получают два сигнала, каждый из которых имеет указатель фазы и качества сигнала.
Сумматор фазы используется для объединения фаз двух принятых сигналов и формирования третьего сигнала фазового сдвига. Указатель качества сигналов определяют уровни принятых сигналов, значения разброса при перенесении нулевого уровня, оценки фазовых погрешностей или другие, но подобные указатели качества. Указатель качества выбранного сигнала или комбинации указателей используется для определения того, какой из трех сигналов фазового сдвига подойдет для детектирования и получения данных, содержащихся в принятых сигналах. В предпочтительном варианте предложенного изобретения указателем качества сигнала является уровень принятого сигнала (RSS).
Хотя предложенное изобретение можно применит в системах связи с аналоговой или цифровой фазовой модуляцией, описанный здесь предпочтительный вариант устройства работает в системе связи с использованием цифрового радиотелефона.
Определение характеристик систем с цифровой фазовой модуляцией состоит в измерении частоты появления ошибок по битам (BER) в принятых сигналах. В данном варианте устройства предлагается улучшенный способ восстановления данных при измерении частоты ошибок по битам по сравнению с теми, которые описаны в вышеупомянутом способе сравнения правдоподобных фаз сигналов и в способе сравнения различных уровней сигналов.
Улучшение характеристик устройства достигнуто применением гибридного способа разнесения, в котором используются операции с комбинированными максимальными коэффициентами (MRC) и различные выборки сравниваемых уровней. Фактически получается, что объединение различных фаз представляется эффективной аппроксимацией комбинированных максимальных коэффициентов. Теоретически MRC характеризует оптимальный способ разнесения. Однако две ветви MRC очень сложны, так как включают в себя операции умножения принятых сигналов и комплексное усиление канала, что определяется следующим выражением:
Figure 00000002

где
αi(t) - усиление канала;
ni(t) - комплексный гауссов шум;
S(t) - компонента сигнала на входе сумматора;
Figure 00000003
- фазовые сдвиги n1(t) и n2(t) с идентичными статическими свойствами.
Если уровни двух принятых сигналов сильно различаются, т.е. α1≫ α2 или α2≫ α1, то результирующий MRC можно аппроксимировать различными выборками сравниваемых уровней:
Figure 00000004

Если же уровни двух принятых сигналов почти одинаковы, т.е. α1≈ α2≈ α, , то результирующую фазы MRC можно аппроксимировать средним значением двух сигналов фазового сдвига по модулю 2П, как показано ниже.
Figure 00000005

Figure 00000006

где
Ai(t) - амплитуда сигнала в отдельной ветви;
Qi(t) - фаза сигнала в отдельной ветви.
Для устранения зависимости амплитуд сигналов отдельных ветвей используется аппроксимация вида
A1(t) - A2(t) - A(t)
Если воспользоваться тождеством
1 + ejx = cos (x/2)ej(x/2)
то получаем:
θMRC(t) ≈ [θ1(t)+[θ2(t)-θ1(t)]mod2π/2]mod2π)
если α1≈ α2≈ α
Таким образом, примененный здесь способ объединения фаз представляет аппроксимацию выходного сигнала идеального сумматора максимальных коэффициентов.
На фиг. 1 приведена блок-схема радиотелефона с применением устройства предложенного изобретения. Находящийся в определенном месте стационарный приемопередатчик 103 передает и принимает электромагнитные колебания, которые принимаются и передаются подвижными портативными радиотелефонами, находящимися в различных точках некоторой географической зоны, Радиотелефон 101 представляет одно из устройств, которое находится в данной географической зоне и обслуживается стационарным приемопередатчиком 103.
Радиотелефон 101 имеет дев антенны 105 и 107, которые воспринимают электромагнитные колебания стационарного приемопередатчика 103 и преобразуют их в электрические радиочастотные сигналы. Последние поступают в приемники 111 и 113 и используются в радиотелефоне 101.
Принятые сигналы имеют определенные фазы и соответствующие уровни. Значения этих уровней содержатся в сигналах 127 и 129, а принятая радиотелефоном информация из приемников 111 и 113 при помощи сигналов 115 и 117 передается в сумматор различных фаз 119.
Сумматор различных фаз 119 производит демодуляцию принятых сигналов 115 и 117. При этом происходит выделение фазы каждого принятого сигнала 115 и 117 и формирование двух сигналов базового сдвига. Эти два сигнала объединяются и получается третий сигнал фазового сдвига. Затем выбирается один из трех сигналов фазового сдвига, который и используется для получения информации, содержащейся в принятых сигналах 115 и 117. Выбор сигнала фазового сдвига основан на значениях уровней принятых сигналов 115 и 117.
В предпочтительном варианте изобретения выбранный сигнал фазового сдвига декодируется и представляется знаками, которые вводятся в процессор 121 (например модели МС-68000 фирмы "Моторола инк.") и в соответствующее запоминающее устройство в виде символического сигнала 123. В других вариантах устройств, которые применяются в аналоговых системах, для одной цели можно использовать подобные схемы демодуляции.
Процессор 121 применяется для форматирования данных, которые перемещаются между интерфейсом пользователя 125, передатчиком 109 и приемниками 115 и 117. Интерфейс пользователя 125 содержит микрофон, громкоговоритель и клавишную панель. При поступлении декодированных данных в процессоре 121 используются определенные символы для восстановления звука голоса абонента или информации, вводимой в интерфейс пользователя 125.
Во время передачи данные или речевые сигналы из интерфейса пользователя 125 вводятся в процессор 121. В процессоре 121 сигналы дискретизируются, кодируются и синхронизируются, а затем поступают в передатчик 109, который преобразует эту информацию в радиочастотные сигналы. Последние преобразуются в электромагнитные колебания, излучаются антенной 105 и воспринимаются стационарным приемопередатчиком 103. В предпочтительном варианте изобретения используются две антенны 105 и 107, хотя с данным радиотелефоном могут работать и более двух антенн.
На фиг. 2 приведена блок-схема сумматора различных фаз, который на фиг. 1 имеет обозначение 119. Принятые сигналы 115 и 117 поступают в отдельные фазовые демодуляторы 201 и 203. Последние формируют цифровые сигналы, соответствующие значениям фаз принятых сигналов 115 и 117. Сигналы фазовых сигналов 211 и 209 поступают в сумматор фаз 207. При помощи последнего происходит формирование третьего сигнала фазового сдвига 213, который представляет среднее значение двух сигналов фазового сдвига 211 и 209 по модулю 211, введенных в сумматор фаз 207.
Сигналы фазовых сдвигов 211 и 209 поступают и в схему выбора фаз 215, которая отбирает один из трех сигналов фазового сдвига 211, 213, 209. Выбор сигнала фазового сдвига зависит от выходного сигнала схемы сравнения напряжений 205.
В схеме сравнения напряжений 205 производится сравнение уровня первого принятого сигнала 127 с уровнем второго принятого сигнала 129. Если разность уровней первого и второго принятых сигналов больше некоторого порогового значения, то при помощи схемы выбора фазы 215 отбирается тот из принятых сигналов, который имеет больший уровень.
Если же разность уровней первого и второго принятых сигналов меньше некоторого порогового значения, то выбирается комбинированный сигнал фазового сдвига 213. В данном варианте устройства указанное пороговое значение соответствует 3 дБ, но для каждого конкретного случая его можно изменить. Выбранный таким образом сигнал фазового сдвига 217 подается в блок выделения символа 219.
В предпочтительном варианте изобретения блок 219 используется для получения информации из выбранного сигнала, что зависит от силы модуляции в данной системе связи. В нашем случае используется квадратурная фазовая манипуляция (QPSK). Отметим, что в других вариантах устройств можно использовать равнозначные способы получения информации и модуляции, например гауссову манипуляцию, минимальным сдвигом (QMSK).
Получение информации производится при помощи вычерчивания фазы выбранного сигнала на поле данных QPSK, приведенного на фиг. 8. Это поле имеет четыре квадранта, образованных осями I (809) и Q (811). Определение фазового сдвига начинается от оси I поворотом вектора против часовой стрелки в пределах от 0 до 360o через все четыре квадранта. При этом в каждом из них находится одна определяющая точка 801, 803, 805, 807, расположенная под углом 45o относительно указанных осей.
Наносимый на это поле выбранный сигнал фазового сдвига 217 располагается в одном из вариантов и интерпретируется как один из четырех возможных сигналов путем выбора определяющей точки, ближайшей к наносимому вектору фазового сдвига. Например, выбранный сигнал фазового сдвига 217 с фазой 48o будет находится в первом квадранте и поэтому будет характеризоваться определяющей точкой 801. Если же выбранный сигнал 217 имеет фазу 91o, то он будет характеризоваться определяющей точкой 803 второго квадранта. Выбранная таким образом определяющая точка выдается сигналом 221, который вводится в процессор 121 для анализа и преобразования в речевое сообщение или данные.
На фиг. 3 приведена блок-схема сумматора фаз, который на фиг.2 имеет обозначение 207. Сумматор фаз 207 выдает третий сигнал фазового сдвига 213, который представляет среднее значение двух сигналов фазовых сдвигов 209 и 211 по модулю 2П. Операция усреднения состоит из вычисления арифметического модуля плюс деление на два, для чего требуются всего лишь один сумматор, один вычислитель и устройство деления на два. Сумматор фаз 207 можно использовать в процессоре цифровых сигналов или в простом аналоговом устройстве.
На фиг. 4 приведена схема выбора фазы, которая на фиг.2 имеет обозначение 215. Схема выбора фазы представляет собой трехканальный мультиплексор, который включается выходным сигналом схемы сравнения уровней 205. Схема 205 выдает сигналы трех состояний, которые содержат по два бита и характеризуются диаграммой состояний, приведенной на фиг.5
Если нужен сигнал фазового сдвига 211, который получен из первого принятого сигнала 115, то по цепям D1 и D0 вводится значение 0. Если нужен сигнал фазового сдвига 209, который получен при помощи второго принятого сигнала 117, то по цепям D1 и D0 вводится значение 1. Если же требуется комбинированный сигнал фазового сдвига 213, то по цепи D1 поступает значение 0, а по цепи D0 подается 1, что и обеспечивает выдачу сигнала 217.
Описанное здесь устройство разнесенного приема используется для улучшения характеристики радиотелефонной системы. Способ объединения фаз обеспечивает лучшие характеристики устройства по сравнению с теми двумя вариантами, о которых говорится в предпосылках создания изобретения, т.е. устройство на основе способа сравнения различных уровней сигналов и устройство на основе способа сравнения правдоподобных фаз сигналов.
Для оценки характеристик разнесенного приема обычно используются два вида условий окружающей среды. Первый - статические условия окружающей среды используются для моделирования работы стационарного радиотелефона; эти условия характеризуются постоянными сигналами одинакового уровня, которые воспринимаются обеими антеннами устройствам. Второй - условия окружающей среды, которые характеризуются теоретическим рэлеевским замиранием и используются для моделирования работы радиотелефона в движущемся автомобиле.
Во втором случае работа устройства определяется принятыми сигналами, модуляция которых производится при помощи независимого вероятностного процесса с рэлеевским распределением. Измеренные по этим двум критериям характеристики приемника разнесенного приема и представляют основные рабочие параметры радиотелефона.
На фиг. 6 и 7 приведены графики моделирования работы при одноканальном детектировании, при сравнении различных уровней сигналов, при сравнении правдоподных фаз сигналов и для сумматора различных фаз соответственно для статических условий окружающей среды и для условий рэлеевского замирания. Графики на фиг. 6 и 7 получены для случая QPSK вида π/4 и при идеальном обнаружении задержки.
На фиг. 6 приведены графики зависимости вероятности битовой погрешности от отношения сигнал/шум принятого сигнала для трех указанных выше приемников разнесенного приема, работающих в статических условиях окружающей среды. Из этого графика видно, что при использовании такого приемника с объединением фаз вероятность битовой погрешности меньше, чем у других упомянутых приемников разнесенного приема.
Зависимость для случая объединения различных фаз показана кривой 605. Кривая 603 определяет характеристику устройства, работающего по способу сравнения правдоподобных фаз сигналов, о котором говорится в предпосылках создания изобретения. Кривая 601 - это характеристика устройства, работающего по простому способу сравнения различных уровней, о котором также говорится в предпосылках создания изобретения.
Из графика на фиг. 6 видно, что при статических условиях окружающей среды в случае использования различных выборок сравниваемых уровней уменьшения значения BER по сравнению с данными детектора одного канала не наблюдается. Характеристика устройства на основе способа сравнения правдоподобных фаз сигналов превосходит характеристику, полученную способом сравнения различных уровней сигналов при статических условиях окружающей среды. Однако она несколько хуже характеристики на основе объединения различных фаз.
На фиг. 7 приведены графики зависимости вероятности битовой погрешности от отношения сигнал/шум в условиях рэлеевского замирания окружающей среды. Здесь данные способа сравнения различных уровней сигналов, способа сравнения правдоподобных фаз и способа объединения различных фаз представлены соответственно кривыми 703, 705 и 707. Все эти три приемника разнесенного приема в данных условиях окружающей среды имеют значительно лучшие характеристики по сравнению с данными детектора одного канала 701. Вместе с тем приемник на основе объединения разных фаз имеет несколько лучшую характеристику по сравнению с характеристиками других приемников разнесенного приема.
В данной заявке на патент описан способ объединения разных фаз, который при статических условиях окружающей среды и при условиях рэлеевского замирания обеспечивает лучшие характеристики устройства по сравнению с вышеуказанными способами различного выбора. Кроме того, способ объединения разных фаз можно достаточно просто использовать в процессоре цифрового сигнала или в детекторе цифровой аппаратуры.
В отличии от способа сравнения правдоподобных фаз сигналов объединение разных фаз можно применить в тех системах, в которых используется аналоговый или цифровой способы фазовой модуляции. И наконец, устройство настоящего изобретения можно использовать в приемниках, которые имеют более двух разнесенных каналов.

Claims (6)

1. Устройство для объединения по меньшей мере двух входных сигналов с использованием индикатора фазы и качества сигнала, содержащее первый и второй фазовые демодуляторы, которые выполнены в виде блоков выделения из по меньшей мере двух входных сигналов, соответственно сигналов с первым фазовым сдвигом и сигналов с вторым фазовым сдвигом, отличающееся тем, что введены сумматор фаз сигналов, первый и второй входы которого подключены соответственно к выходам первого и второго фазовых демодуляторов, блок фазовой селекции, первый, второй и третий входы которого подключены соответственно к выходу первого фазового демодулятора, выходу сумматора фаз сигналов и выходу второго фазового демодулятора, а также блок выделения символов информации, вход которого подключен к выходу блока фазовой селекции, при этом выход сумматора фаз сигналов является выходом сигнала с третьим фазовым сдвигом.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок выделения символов информации выполнен в виде блока выбора символа, представляющего сигнал с фазовым сдвигом.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что сумматор фаз сигналов дополнительно содержит средство для усреднения сигнала с первым фазовым сдвигом и сигнала с вторым фазовым сдвигом по модулю 2П.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит блок сравнения уровней сигналов, который выполнен в виде блока сравнения уровней сигнала разности уровней первого и второго входных сигналов с заданной пороговой величиной, при этом выход блока сравнения уровней сигналов соединен с входом управления выбором сигнала с третьим фазовым сдвигом блока фазовой селекции.
5. Радиотелефон, содержащий по меньшей мере две антенны, по меньшей мере два приемника радиочастотных сигналов, входы которых подключены к соответствующим антеннам, первый и второй фазовые демодуляторы, выходы которых являются выходами сигналов соответственно с первым и вторым фазовыми сдвигами, и передатчик, отличающийся тем, что введены сумматор фаз сигналов, первый и второй входы которого соединены с выходами соответственно первого и второго фазовых демодуляторов, блок фазовой селекции, первый, второй и третий входы которого соединены с выходом первого фазового демодулятора, с выходом сумматора фаз сигналов и с выходом второго фазового демодулятора, а также блок выделения символов информации, вход которого соединен с выходом блока фазовой селекции, процессор для формирования выбранных символов в виде комбинаций звуковых колебаний и интерфейс пользователя для восприятия комбинаций звуковых колебаний, который соединен с процессором для формирования выбранных симоволов в виде комбинации звуковых колебаний, к которому также подключен передатчик.
6. Радиотелефон по п.5, отличающийся тем, что содержит блок сравнения уровней сигналов, который выполнен в виде блока сравнения уровней сигнала разности уровней первого и второго входных сигналов с заданной пороговой величиной, при этом выход блока сравнения уровней сигналов соединен с входом управления выбором сигнала с соответствующим фазовым сдвигом блока фазовой селекции.
RU93044494A 1991-09-18 1992-08-26 Устройство для объединения принятых сигналов с указателями фаз и радиотелефон RU2107395C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/761,527 US5280637A (en) 1991-09-18 1991-09-18 Phase combining method and apparatus for use in a diversity receiver
US761,527 1991-09-18
PCT/US1992/007193 WO1993006668A1 (en) 1991-09-18 1992-08-26 Phase combining method and apparatus for use in a diversity receiver

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93044494A RU93044494A (ru) 1998-02-20
RU2107395C1 true RU2107395C1 (ru) 1998-03-20

Family

ID=25062487

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93044494A RU2107395C1 (ru) 1991-09-18 1992-08-26 Устройство для объединения принятых сигналов с указателями фаз и радиотелефон

Country Status (14)

Country Link
US (1) US5280637A (ru)
JP (1) JP3033191B2 (ru)
KR (1) KR960001580B1 (ru)
CN (1) CN1028396C (ru)
BR (1) BR9205499A (ru)
CA (1) CA2095717C (ru)
DE (1) DE4293441T1 (ru)
FI (1) FI932245A (ru)
FR (1) FR2685148B1 (ru)
GB (1) GB2265526B (ru)
IT (1) IT1262983B (ru)
MX (1) MX9205324A (ru)
RU (1) RU2107395C1 (ru)
WO (1) WO1993006668A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784458C1 (ru) * 2019-03-22 2022-11-25 Виво Мобайл Комьюникэйшн Ко., Лтд. Радиочастотная входная схема и мобильный терминал
US11569850B2 (en) 2019-03-22 2023-01-31 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Radio frequency front-end circuit and controller
US11757484B2 (en) 2019-03-22 2023-09-12 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Radio frequency front-end circuit and mobile terminal

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6749122B1 (en) * 1990-05-25 2004-06-15 Broadcom Corporation Multi-level hierarchial radio-frequency system communication system
US5841816A (en) * 1992-10-22 1998-11-24 Ericsson Inc. Diversity Pi/4-DQPSK demodulation
US5561673A (en) * 1993-04-16 1996-10-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Antenna switched diversity reciever
US5504786A (en) * 1993-10-05 1996-04-02 Pacific Communication Sciences, Inc. Open loop phase estimation methods and apparatus for coherent combining of signals using spatially diverse antennas in mobile channels
US5553243A (en) * 1994-01-07 1996-09-03 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Method and apparatus for determining with high resolution the fidelity of information received on a communications channel
MY113061A (en) * 1994-05-16 2001-11-30 Sanyo Electric Co Diversity reception device
US5621770A (en) * 1994-08-31 1997-04-15 Motorola, Inc. Method and system for processing first and second digital signal versions of a signal in a diversity receiver
US5832369A (en) * 1996-06-05 1998-11-03 Wiltron Company Microwave receiver configured to provide non-referenced distance measurements along with signal magnitude measurements
JPH1013254A (ja) * 1996-06-20 1998-01-16 Saitama Nippon Denki Kk 遅延検波合成ダイバーシチ回路
SE9702370L (sv) 1997-06-19 1998-12-20 Ericsson Telefon Ab L M Balanserad diversitet
FR2777720B1 (fr) * 1998-04-16 2000-05-26 Alsthom Cge Alcatel Recepteur a diversite
GB9811380D0 (en) * 1998-05-27 1998-07-22 Nokia Mobile Phones Ltd A transciever for wireless communication
DE19833967C2 (de) * 1998-07-28 2001-02-08 Siemens Ag Empfangsdiversitätsverfahren und Funk-Kommunikationssystem mit Diversitätsempfang
JP3105869B2 (ja) * 1998-08-10 2000-11-06 静岡日本電気株式会社 アンテナダイバーシティ切替方法およびその方法を用いたアンテナダイバーシティ受信装置
US7024168B1 (en) * 1999-07-07 2006-04-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Controlled antenna diversity
CA2279774A1 (en) 1999-08-09 2001-02-09 Dataradio Inc. Spatial diversity radio receiver
US6678508B1 (en) * 2000-02-07 2004-01-13 Ericsson Inc. Power conservation method for mobile communications device with two receivers
KR100458106B1 (ko) * 2000-07-10 2004-11-26 인터내셔널 비지네스 머신즈 코포레이션 디지털 신호의 품질을 결정하기 위한 장치 및 방법
EP1172960A3 (en) * 2000-07-10 2003-08-13 International Business Machines Corporation Apparatus and method for determining the quality of a digital signal
DK1179894T4 (da) * 2000-08-09 2020-04-14 Ipcom Gmbh & Co Kg Forside til et mobilt kommunikationsapparat
US6963624B1 (en) 2000-08-29 2005-11-08 Guoyu He Method and apparatus for receiving radio frequency signals
US6751264B2 (en) * 2001-07-27 2004-06-15 Motorola, Inc. Receiver and method therefor
EP1424788A1 (en) * 2001-09-03 2004-06-02 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Transmission power control method in wireless mobile device
US6628235B2 (en) * 2001-12-17 2003-09-30 The Boeing Company Method for phased array antenna signal handoff
KR100677296B1 (ko) * 2002-03-27 2007-02-05 엘지전자 주식회사 다이버시티 수신 장치
DE10229128A1 (de) 2002-06-28 2004-01-29 Advanced Micro Devices, Inc., Sunnyvale Passives Impedanznetz zum Drehen eines Phasensystems
KR20040017588A (ko) * 2002-08-22 2004-02-27 주식회사 팬택 엠알씨 방식을 이용한 차동 진폭 검출 다이버시티 수신기및 수신 방법
KR100548321B1 (ko) * 2003-01-07 2006-02-02 엘지전자 주식회사 동위상 합성 다이버시티 수신 장치 및 방법
US7302238B2 (en) * 2003-04-25 2007-11-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit diversity system, method and computer program product
WO2007037630A1 (en) * 2005-09-28 2007-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for maximal ratio combining of spatially filtered signals and apparatus therefor
KR101292814B1 (ko) * 2005-09-28 2013-08-02 한국전자통신연구원 공간 필터링된 수신 신호들의 최고 비율 조합 방법 및 이를위한 장치
US7440412B2 (en) * 2006-03-13 2008-10-21 Tzero Technologies, Inc. Link quality prediction
US7706768B2 (en) * 2006-08-02 2010-04-27 Intel Corporation Diversity switching
US7525493B2 (en) * 2006-08-31 2009-04-28 Panasonic Corporation Adaptive antenna apparatus including a plurality sets of partial array antennas having different directivities
GB2471876B (en) * 2009-07-15 2011-08-31 Toshiba Res Europ Ltd Data communication method and apparatus
CN106658637A (zh) * 2016-09-19 2017-05-10 大连工业大学 一种多跳混合接收分集方法和系统

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4519096A (en) * 1979-10-15 1985-05-21 Motorola, Inc. Large dynamic range multiplier for a maximal-ratio diversity combiner
JPS61196627A (ja) * 1985-02-25 1986-08-30 Clarion Co Ltd Fmダイバ−シテイ受信装置
JPS61284125A (ja) * 1985-06-11 1986-12-15 Nec Corp ダイバ−シチ受信方式
US4891812A (en) * 1985-12-09 1990-01-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for selecting a digital signal from a plurality of digital signals
US4805229A (en) * 1987-01-09 1989-02-14 Scientific-Atlanta, Inc. Diversity combiner
US4884272A (en) * 1988-02-10 1989-11-28 Mcconnell Peter R H Maximum likelihood diversity receiver
JPH0771033B2 (ja) * 1989-03-28 1995-07-31 日本電信電話株式会社 ダイバーシチ受信回路
CA2029876C (en) * 1989-03-28 1999-08-24 Shigeki Saito Diversity receiver
US5109392A (en) * 1989-05-11 1992-04-28 Bell Telephone Laboratories, Inc. Diversity receiver arrangement for digital signals
DE3926336C2 (de) * 1989-08-09 2001-03-29 Heinz Lindenmeier Antennendiversity-Empfangsanlage zur Elimination von Empfangsstörungen beim mobilen Empfang von Fernsehsignalen
US5031193A (en) * 1989-11-13 1991-07-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for diversity reception of time-dispersed signals
DE3942626C1 (ru) * 1989-12-22 1991-01-31 Richard Hirschmann Gmbh & Co, 7300 Esslingen, De
US5140615A (en) * 1990-06-12 1992-08-18 Motorola, Inc. Maximal ratio diversity combining technique
JPH10196627A (ja) * 1997-01-14 1998-07-31 Toa Steel Co Ltd 頭飛びの発生しないねじ及びその製造方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784458C1 (ru) * 2019-03-22 2022-11-25 Виво Мобайл Комьюникэйшн Ко., Лтд. Радиочастотная входная схема и мобильный терминал
US11569850B2 (en) 2019-03-22 2023-01-31 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Radio frequency front-end circuit and controller
RU2791910C1 (ru) * 2019-03-22 2023-03-14 Виво Мобайл Комьюникэйшн Ко., Лтд. Высокочастотная схема входного каскада и мобильный терминал
US11757484B2 (en) 2019-03-22 2023-09-12 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Radio frequency front-end circuit and mobile terminal

Also Published As

Publication number Publication date
BR9205499A (pt) 1994-04-05
FI932245A0 (fi) 1993-05-18
CN1070778A (zh) 1993-04-07
MX9205324A (es) 1993-03-01
IT1262983B (it) 1996-07-23
CN1028396C (zh) 1995-05-10
ITRM920662A0 (it) 1992-09-11
CA2095717C (en) 1999-04-13
FI932245A (fi) 1993-05-18
DE4293441T1 (de) 1997-07-31
GB9310244D0 (en) 1993-07-14
KR930702831A (ko) 1993-09-09
WO1993006668A1 (en) 1993-04-01
FR2685148A1 (fr) 1993-06-18
CA2095717A1 (en) 1993-03-19
GB2265526B (en) 1995-09-13
KR960001580B1 (en) 1996-02-02
JPH06502981A (ja) 1994-03-31
US5280637A (en) 1994-01-18
GB2265526A (en) 1993-09-29
ITRM920662A1 (it) 1994-03-11
JP3033191B2 (ja) 2000-04-17
FR2685148B1 (fr) 1994-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2107395C1 (ru) Устройство для объединения принятых сигналов с указателями фаз и радиотелефон
US6172970B1 (en) Low-complexity antenna diversity receiver
KR100354994B1 (ko) 데이터확장파일럿심벌지원형무선전화통신용시스템및방법
US8000379B2 (en) Radio communication apparatus
EP1655872A1 (en) Mobile communication receiver and transmitter for multiple wireless schemes
US6990351B2 (en) Equipment for the calculation of mobile handset position
WO2000028687A1 (fr) Dispositif emetteur/recepteur a multiplexage frequentiel optique et procede correspondant
KR930009845B1 (ko) 디지탈 신호용 다이버시티 수신장치
JPH10322408A (ja) 受信装置及び信号受信方法
JP2004056499A (ja) 無線受信装置、無線受信方法および無線受信プログラム
JP2003046418A (ja) ダイバーシチ受信装置
JPH08298482A (ja) ダイバーシチ受信機
JPH11237419A (ja) 電波特性の測定方法及び装置
EP1908195A1 (en) Speed detection method in communication system, receiver, network element and processor
JP3649542B2 (ja) 非線形信号相関器およびその方法
US6771721B1 (en) Method and apparatus for eliminating audio clicks in a radio receiver
US6724808B1 (en) Transmission power control method of measuring Eb/N0 after weighted signals are combined
JP3311237B2 (ja) ダイバーシティ受信回路
EP1463252A1 (en) Wireless communication system
JP3297654B2 (ja) Cdma無線受信装置およびcdma無線受信方法
WO2006012245A1 (en) Receiver for use in wireless communications and method and terminal using it
JPH1168647A (ja) ダイバーシチ受信機
US6359937B1 (en) Method and apparatus for performing analog mode operations when transmitting audio and data in a wireless TDMA system
US6687314B1 (en) Method and apparatus for performing analog mode operations when receiving data and signaling tones in a wireless TDMA system
JP2002009855A (ja) デジタル通信用復調装置